去離子水和蒸餾水主要有以下區別,純度方面 蒸餾水 雖然蒸餾水可以去除大部分的不揮發性雜質和一些微生物,但它仍然可能含有一些揮發性的雜質。例如,一些低沸點的有機物(如甲醇、乙醇等)可能會隨著水蒸氣一起被蒸餾出來,混入蒸餾水中。 其純度一般可以達到一定的要求,但對于一些對純度要求極高的應用場景,如高精度電子工業和某些特殊的分析化學實驗,蒸餾水可能還不夠純凈。 去離子水 去離子水的純度在離子去除方面表現出色。它可以將水中的離子雜質降低到很低的水平,電導率非常低,通常能達到很高的純度標準,適用于對水中離子含量要求苛刻的場合。不過,去離子水可能還會含有一些非離子型的雜質,如未被去除的有機物或膠體等。在環...
去離子水在制備過程中幾乎去除了所有的礦物質離子,如鈣、鎂、鉀、鈉等。這些礦物質對人體健康是非常重要的。例如,鈣是維持骨骼和牙齒健康的關鍵成分,人體約 99% 的鈣存在于骨骼和牙齒中,它還在神經傳導、肌肉收縮等生理過程中發揮重要作用;鎂參與人體內多種酶的反應,對能量代謝、蛋白質合成等過程不可或缺。長期飲用去離子水會導致人體缺乏這些必需的礦物質,從而可能引發一系列健康問題。人體的內環境是一個復雜的平衡系統,其中電解質平衡尤為重要。長期飲用去離子水可能會破壞人體的電解質平衡。正常情況下,人體細胞內外的離子濃度是相對穩定的,如細胞外液中的鈉離子對于維持細胞的正常滲透壓和水分平衡至關重要。當長期飲用去離...
熱源物質的本質與來源 熱源物質主要是細菌內素,它是革蘭氏陰性菌細胞壁的外層成分,其化學本質是脂多糖(LPS)。內素的產生與微生物密切相關,當水中存在大量微生物時,在微生物生長、繁殖、死亡等過程中,內素會被釋放到水中。此外,水中的其他有機雜質也可能作為微生物生長的營養源,間接促進微生物滋生,從而增加熱源物質的產生。 TOC 與微生物生長的關聯 TOC 表示水中總有機碳的含量,是衡量水中有機物質總量的指標。水中的有機碳化合物為微生物提供了碳源,這些有機物質包括天然有機物(如腐殖質、蛋白質、糖類等)和人為引入的有機物(如工業污染物、管道滲出物等)。微生物利用這些有機碳進行代謝活動,從而得以生長和繁殖...
(熱原檢查法) 原理:將一定量的供試品,靜脈注入家兔體內,在規定時間內,觀察家兔體溫升高的情況,以判定供試品中所含熱源物質的限度是否符合規定。因為熱源物質進入家兔體內后會引起體溫升高反應。 操作步驟:選用健康合格的家兔,實驗時 3 - 7 天內要對家兔進行體溫測試,挑選體溫在 38.0 - 39.6℃的家兔,并且各兔間體溫相差不得超過 1℃。將處理后的純水樣品按照一定的劑量(如每千克體重注射 10mL)緩慢靜脈注入家兔體內,然后每隔 30 分鐘測量家兔體溫一次,共測量 3 小時。如果三只家兔體溫升高總和不超過 1.3℃,且每只家兔體溫升高不超過 0.6℃,則判定供試品(純水)中的熱源物質符合要...
《中國藥典》:其中規定了純化水和注射用水的細菌內素限度標準。例如,注射用水的細菌內素含量應低于 0.25EU/ml . GB/T 6682-2008《分析實驗室用水規格和試驗方法》:將實驗室用水分為三個級別,對不同級別的純水在電阻率、可氧化物質、吸光度、蒸發殘渣等多個指標上有明確要求,但未明確單獨對熱源含量的具體指標,不過其規定的一級水的相關指標可作為參考,以確保水源的純凈度從而間接控制熱源物質的含量,如一級水的電阻率需達到 10MΩ?cm 以上 . GB 5749-2022《生活飲用水衛生標準》:該標準規定了生活飲用水的水質要求,生活飲用水一般不作為直接的純水使用,但作為水源制取純水時可參...
(熱原檢查法) 原理:將一定量的供試品,靜脈注入家兔體內,在規定時間內,觀察家兔體溫升高的情況,以判定供試品中所含熱源物質的限度是否符合規定。因為熱源物質進入家兔體內后會引起體溫升高反應。 操作步驟:選用健康合格的家兔,實驗時 3 - 7 天內要對家兔進行體溫測試,挑選體溫在 38.0 - 39.6℃的家兔,并且各兔間體溫相差不得超過 1℃。將處理后的純水樣品按照一定的劑量(如每千克體重注射 10mL)緩慢靜脈注入家兔體內,然后每隔 30 分鐘測量家兔體溫一次,共測量 3 小時。如果三只家兔體溫升高總和不超過 1.3℃,且每只家兔體溫升高不超過 0.6℃,則判定供試品(純水)中的熱源物質符合要...
TOC 的測量方法 燃燒氧化 - 非色散紅外吸收法(NDIR) 原理:將水樣注入高溫燃燒爐(通常溫度在 680 - 950℃之間),水中的有機碳在高溫和催化劑(如鉑、二氧化鈷等)的作用下被完全氧化為二氧化碳。然后,通過非色散紅外吸收分析儀來檢測生成的二氧化碳的量,從而根據碳的守恒定律計算出水中 TOC 的含量。因為二氧化碳在特定波長(一般為 4.26μm 左右)的紅外光區域有強烈的吸收,通過檢測紅外光的吸收程度就能確定二氧化碳的量。 操作要點:在測量前,需要對儀器進行校準,通常使用已知 TOC 濃度的標準溶液(如鄰苯二甲酸氫鉀溶液)來校準儀器的靈敏度和準確性。水樣的注入量要準確控制,因為這會直...
樣品采集與處理 對于純化水樣品,要使用無菌的采樣容器進行采集。采樣容器要經過嚴格的清洗和滅菌處理,以防止引入外源性的熱源物質。例如,可以采用高壓蒸汽滅菌的方式對采樣瓶進行滅菌。 采集后的樣品如果不能及時檢測,要妥善保存,一般建議在低溫下保存,但要避免冷凍,因為冷凍可能會導致樣品中的成分發生變化或者內素聚集,影響檢測結果。孵育結束后,將試管從恒溫箱中取出,小心地垂直放置在一個平穩的平面上,然后在良好的光線下觀察試管內溶液的狀態。如果溶液形成堅實的凝膠,且傾斜試管時凝膠不流動,判定為陽性,說明樣品中含有內素;如果溶液仍然為液體,則判定為陰性,表明樣品中內素含量低于檢測限。離子交換樹脂的運行周期監控...
樣品采集與處理 對于純化水樣品,要使用無菌的采樣容器進行采集。采樣容器要經過嚴格的清洗和滅菌處理,以防止引入外源性的熱源物質。例如,可以采用高壓蒸汽滅菌的方式對采樣瓶進行滅菌。 采集后的樣品如果不能及時檢測,要妥善保存,一般建議在低溫下保存,但要避免冷凍,因為冷凍可能會導致樣品中的成分發生變化或者內素聚集,影響檢測結果。孵育結束后,將試管從恒溫箱中取出,小心地垂直放置在一個平穩的平面上,然后在良好的光線下觀察試管內溶液的狀態。如果溶液形成堅實的凝膠,且傾斜試管時凝膠不流動,判定為陽性,說明樣品中含有內素;如果溶液仍然為液體,則判定為陰性,表明樣品中內素含量低于檢測限。其在生物技術的細胞培養傳代...
進水:開啟進水閥門,讓預處理后的水進入反滲透系統,進水壓力一般控制在 1-10MPa 之間,具體壓力需根據所選反滲透膜的型號和廠家要求進行調整,同時控制進水流量在合適的范圍內. 啟動高壓泵:啟動高壓泵,為水通過反滲透膜提供動力,使水在壓力作用下克服滲透壓,透過反滲透膜,而熱源物質等雜質則被截留。在啟動高壓泵時,要注意緩慢升壓,避免壓力沖擊對反滲透膜造成損壞。 運行監測:在反滲透過程中,實時監測進水壓力、出水壓力、產水流量、濃水流量、水溫等參數,并記錄相關數據。同時觀察設備運行是否平穩,有無異常噪音、振動等情況,如有異常應及時停機檢查其在環境科學的土壤樣品提取中,可減少離子干擾提取結果。上海進口...
數據記錄與報告 詳細記錄檢測過程中的各種數據,包括樣品信息(如來源、采集時間等)、鱟試劑信息(如品牌、批號、有效期等)、檢測方法、檢測結果(包括陽性 / 陰性判定或者內素的具體含量)等。按照規定的格式撰寫檢測報告,報告內容要準確、完整,以便于后續查閱和審核。 儀器和器具清洗 檢測結束后,及時清洗使用過的儀器和器具。對于與樣品和鱟試劑接觸的器具,如試管、微孔板等,要先用適當的清潔劑清洗,去除殘留的樣品和試劑,然后用大量的無熱原水沖洗干凈,再后進行滅菌處理,以備下次使用。儀器也要按照操作手冊進行清潔和維護,如動態濁度儀的反應池要清洗干凈,防止殘留物質影響下一次檢測。去離子水的黏度與純水接近,在流體...
臭氧滅菌法 原理:臭氧具有強氧化性,能夠與熱源物質發生氧化反應,將其分解為小分子物質,從而達到去除熱源的效果。臭氧可以破壞熱源物質中的化學鍵,使其失去活性. 操作要點:需要使用專門的臭氧發生器產生臭氧,并將其通入待處理的水中。要控制好臭氧的投加量和反應時間,一般通過實驗確定合理的參數設置。同時,要注意臭氧對設備和管道的腐蝕性,選擇合適的材質或采取防腐措施 。 微濾法 原理:利用微濾膜的篩分作用,截留水中的微粒、細菌、膠體等雜質,從而間接去除部分與這些雜質結合或附著的熱源物質。微濾膜的孔徑一般在 0.1-1 微米之間,能夠阻擋比其孔徑大的物質通過. 操作要點:選擇合適孔徑和材質的微濾膜,根據處理...
去離子水和蒸餾水主要有以下區別,純度方面 蒸餾水 雖然蒸餾水可以去除大部分的不揮發性雜質和一些微生物,但它仍然可能含有一些揮發性的雜質。例如,一些低沸點的有機物(如甲醇、乙醇等)可能會隨著水蒸氣一起被蒸餾出來,混入蒸餾水中。 其純度一般可以達到一定的要求,但對于一些對純度要求極高的應用場景,如高精度電子工業和某些特殊的分析化學實驗,蒸餾水可能還不夠純凈。 去離子水 去離子水的純度在離子去除方面表現出色。它可以將水中的離子雜質降低到很低的水平,電導率非常低,通常能達到很高的純度標準,適用于對水中離子含量要求苛刻的場合。不過,去離子水可能還會含有一些非離子型的雜質,如未被去除的有機物或膠體等。在化...
電阻率的基本概念,電阻率是用來衡量物質導電能力的物理量。對于水而言,電阻率越高,說明水中含有的能夠導電的離子越少,水的純度越高。其單位是歐姆?米(Ω?m)。水的電阻率大小與水中溶解的離子濃度密切相關,因為離子是水能夠導電的主要原因。當水中離子濃度降低時,水的導電能力減弱,電阻率升高。蒸餾水是通過蒸餾的方式得到的。一般來說,蒸餾水的電阻率通常在 10^4 - 10^6Ω?m 之間。雖然蒸餾過程可以去除水中的大部分不揮發性雜質和許多離子,但仍可能含有一些揮發性的雜質。這些雜質會在一定程度上影響其電阻率。例如,一些低沸點的有機物可能會隨著水蒸氣一起被蒸餾出來,這些有機物可能會離解出少量的離子,從而使...
凝膠過濾法 原理:也稱為分子篩過濾法,利用具有三維網狀結構的凝膠顆粒作為過濾介質。凝膠顆粒內部有大小不同的孔隙,當含有熱源物質的水通過凝膠柱時,小分子的熱源物質可以進入凝膠顆粒的孔隙內部,而大分子的物質則被阻擋在凝膠顆粒外部,從而實現熱源物質與水的分離 。 操作要點:選擇合適孔徑的凝膠過濾介質至關重要,一般根據熱源物質的分子量大小來選擇。在操作過程中,要控制好水流速度,避免流速過快導致分離效果不佳。同時,要注意防止凝膠過濾介質被污染,定期對其進行清洗或更換。 離子交換與吸附聯合法 原理:先通過離子交換樹脂去除水中的部分離子,改變水的離子組成和性質,然后再利用吸附劑對熱源物質進行吸附。離子交換可...
儀器設備 準備合適的鱟試劑檢測儀器,如凝膠法需要的恒溫箱,動態濁度法需要的動態濁度儀,動態顯色法需要的酶標儀等。確保儀器經過校準且能正常工作,儀器的準確性對于檢測結果的可靠性至關重要。例如,動態濁度儀的光路系統要保持清潔,以準確檢測溶液濁度變化;酶標儀要定期進行波長準確性和吸光度準確性的校準。 準備用于樣品處理和檢測的常規儀器,如移液器、試管、移液管等。移液器的精度要符合要求,并且要定期進行校準,確保移液體積的準確性。鱟試劑是關鍵試劑,要根據檢測方法(凝膠法、動態濁度法或動態顯色法)選擇合適的鱟試劑。鱟試劑要在有效期內使用,并且要嚴格按照說明書進行保存,通常需要在低溫(如 2 - 8℃)下冷藏...
化學氧化 - 滴定法(經典化學分析方法) 試劑準備 需要準備化學氧化劑,如重鉻酸鉀(K?Cr?O?)溶液、硫酸(H?SO?)溶液、硫酸亞鐵銨 [(NH?)?Fe(SO?)?] 標準溶液等。同時,要準備合適的指示劑,如鄰菲啰啉指示劑。重鉻酸鉀是強氧化劑,用于氧化水樣中的有機碳,硫酸提供酸性環境,硫酸亞鐵銨用于滴定剩余的重鉻酸鉀。 實驗步驟 取一定量(如 50 - 100mL)的水樣置于錐形瓶中,加入適量的重鉻酸鉀溶液和濃硫酸,加熱回流一定時間(如 2 - 3 小時),使水樣中的有機碳被氧化為二氧化碳。冷卻后,加入鄰菲啰啉指示劑,用硫酸亞鐵銨標準溶液滴定剩余的重鉻酸鉀。根據重鉻酸鉀的加入量和滴定消...
動態顯色法 原理:在鱟試劑中加入了特殊的顯色底物,當內素與鱟試劑反應時,的酶會作用于顯色底物,使其產生顏色變化。通過檢測顏色變化的程度(一般是在特定波長下檢測吸光度)來定量測定內素的含量,吸光度與內素濃度在一定范圍內呈線性關系。 操作步驟:先將含顯色底物的鱟試劑復溶,然后將處理后的純水樣品與復溶后的試劑混合,放入到有比色功能的檢測儀器(如酶標儀)對應的容器中。在恒溫 37℃條件下反應一段時間后,在特定波長(如 405 - 410nm)下檢測吸光度,然后根據標準曲線計算內素含量。若內素含量為零或低于標準要求,可判定熱源物質已被去除。在化學分析的滴定實驗中,去離子水可提高滴定終點的準確性。化工去離...
高溫法 原理:基于熱源物質的耐熱性特點,通過高溫加熱使熱源物質的結構發生改變或分解,從而失去致熱活性。一般情況下,需要在較高的溫度和較長的時間條件下才能有效破壞熱源. 操作要點:對于液體水,通常采用高溫蒸汽滅菌等方式,但要注意在加熱過程中防止水的大量蒸發和容器的耐壓問題。對于固體物質或設備表面的熱源去除,可以采用干熱滅菌等方法,但要確保加熱溫度和時間能夠達到徹底破壞熱源的要求。 酸堿處理法 原理:利用強酸或強堿溶液與熱源物質發生化學反應,改變其化學結構和性質,使其失去致熱活性。例如,強堿可以使熱源物質中的脂多糖等成分發生水解反應. 操作要點:在使用酸堿處理時,要嚴格控制酸堿的濃度、處理時間和溫...
去離子水和蒸餾水主要有以下區別,純度方面 蒸餾水 雖然蒸餾水可以去除大部分的不揮發性雜質和一些微生物,但它仍然可能含有一些揮發性的雜質。例如,一些低沸點的有機物(如甲醇、乙醇等)可能會隨著水蒸氣一起被蒸餾出來,混入蒸餾水中。 其純度一般可以達到一定的要求,但對于一些對純度要求極高的應用場景,如高精度電子工業和某些特殊的分析化學實驗,蒸餾水可能還不夠純凈。 去離子水 去離子水的純度在離子去除方面表現出色。它可以將水中的離子雜質降低到很低的水平,電導率非常低,通常能達到很高的純度標準,適用于對水中離子含量要求苛刻的場合。不過,去離子水可能還會含有一些非離子型的雜質,如未被去除的有機物或膠體等。去離...
動態顯色法 原理:在鱟試劑中加入了特殊的顯色底物,當內素與鱟試劑反應時,反應的酶會作用于顯色底物,使其產生顏色變化。通過檢測顏色變化的程度(一般是在特定波長下檢測吸光度)來定量測定內素的含量,吸光度與內素濃度在一定范圍內呈線性關系。 操作步驟: 先將鱟試劑(含顯色底物)復溶,使用無熱原的水按照說明進行操作。 將純水樣品與復溶后的試劑混合,放入到有比色功能的檢測儀器(如酶標儀)對應的容器中。 在恒溫條件下(通常為 37℃)反應一段時間后,在特定波長(如 405 - 410nm)下檢測吸光度,然后根據標準曲線計算內素含量。 適用范圍和局限性:動態顯色法的靈敏度與動態濁度法相當,也具有較高的靈敏度,...
試劑準備和樣品混合 先復溶含顯色底物的鱟試劑,然后將純化水樣品與復溶后的試劑混合,放入到酶標儀配套的微孔板或比色皿中。混合過程要充分,確保樣品和試劑均勻分布。 儀器檢測設置和反應 在酶標儀上設置好檢測波長(一般為 405 - 410nm)、反應溫度(37℃)和反應時間等參數。將裝有樣品和試劑混合物的微孔板或比色皿放入酶標儀中,啟動反應。 結果計算 反應結束后,酶標儀會檢測并記錄每個樣品的吸光度值。根據預先制作的標準曲線(使用已知內素濃度的標準品制作)和檢測到的吸光度,計算出純化水樣品中內素的含量。去離子水在食品加工某些環節,可提升產品品質與保質期。湖南什么是去離子水現貨(熱原檢查法) 原理:將...
1. TOC(總有機碳)的定義與重要性.TOC 是指水中所有有機碳化合物的總量,包括溶解的、懸浮的有機物質中的碳。在純水系統中,TOC 是一個關鍵的水質指標。對于許多精密的實驗和工業生產過程,如制藥、半導體制造、高純度化學分析等,低 TOC 含量的純水是必不可少的。因為水中的有機碳化合物可能會干擾實驗結果,例如在色譜分析中產生額外的峰,或者在半導體制造過程中導致芯片表面缺陷。2. TOC 的測量方法,燃燒氧化 - 非色散紅外吸收法(NDIR),原理:將水樣注入高溫燃燒爐(通常溫度在 680 - 950℃之間),水中的有機碳在高溫和催化劑(如鉑、二氧化鈷等)的作用下被完全氧化為二氧化碳。然后,通...
小分子有機物:過濾系統可能無法完全去除一些小分子有機污染物。例如,對于一些極性較強的小分子有機物(如甲醇、乙醇等),活性炭的吸附效果有限,超濾和反滲透膜也可能有部分小分子有機物透過。這些小分子有機物可能來自工業污染、農業徑流或水處理過程中的添加劑等,其中一些可能具有毒性或致性。 消毒副產物:如果在水處理過程中使用了消毒劑,如氯氣,過濾后水中可能會殘留消毒副產物。常見的消毒副產物包括三鹵甲烷(THMs)、鹵乙酸(HAAs)等。這些物質是消毒劑與水中有機物反應生成的,部分消毒副產物具有潛在的致性和致畸性。 顆粒物質和膠體 過濾后的水中可能還存在一些細小的顆粒物質和膠體。雖然大部分大顆粒物質可以被前...
實驗室分析(特別是高精度分析) 在高精度化學分析和生命科學研究領域,如色譜 - 質譜聯用分析、基因測序等實驗,低 TOC 含量的純水是必要的。對于這類實驗,TOC 含量通常要求低于 10 - 100μg/L,這樣可以避免水中有機碳對分析結果的干擾,確保實驗的準確性和重復性。例如,在液相色譜分析中,水中的有機碳雜質可能會在色譜圖上產生額外的峰,影響目標化合物的檢測。 法規和標準制定機構的考量因素 國際標準化組織(ISO)和各國國家標準 ISO 和各國國家標準在制定 TOC 含量標準時,綜合考慮了多方面因素。一方面是基于健康和安全的考慮,例如飲用水的 TOC 標準主要是為了確保居民長期飲用安全,防...
(熱原檢查法) 原理:將一定量的供試品,靜脈注入家兔體內,在規定時間內,觀察家兔體溫升高的情況,以判定供試品中所含熱源物質的限度是否符合規定。因為熱源物質進入家兔體內后會引起體溫升高反應。 操作步驟:選用健康合格的家兔,實驗時 3 - 7 天內要對家兔進行體溫測試,挑選體溫在 38.0 - 39.6℃的家兔,并且各兔間體溫相差不得超過 1℃。將處理后的純水樣品按照一定的劑量(如每千克體重注射 10mL)緩慢靜脈注入家兔體內,然后每隔 30 分鐘測量家兔體溫一次,共測量 3 小時。如果三只家兔體溫升高總和不超過 1.3℃,且每只家兔體溫升高不超過 0.6℃,則判定供試品(純水)中的熱源物質符合要...
質譜儀使用純水標準,《實驗室純水系統及水質標準》:詳細介紹了實驗室純水的不同等級及其對應的水質標準,包括電阻率、總有機碳、顆粒物質、微生物等指標,以及這些指標對質譜儀等精密儀器分析的影響,通過對不同制備方法得到的純水質量進行評估,為實驗室選擇合適的純水系統提供了參考依據。 《電感耦合等離子體質譜儀分析中的純水質量控制》:著重探討了電感耦合等離子體質譜儀(ICP-MS)分析過程中純水質量的重要性,闡述了 ICP-MS 對純水電阻率、離子濃度、TOC 等指標的嚴格要求,以及如何通過有效的質量控制措施確保純水質量,從而提高 ICP-MS 分析結果的準確性和可靠性。離子交換樹脂的種類與配比決定去離子水...
1. TOC(總有機碳)的定義與重要性.TOC 是指水中所有有機碳化合物的總量,包括溶解的、懸浮的有機物質中的碳。在純水系統中,TOC 是一個關鍵的水質指標。對于許多精密的實驗和工業生產過程,如制藥、半導體制造、高純度化學分析等,低 TOC 含量的純水是必不可少的。因為水中的有機碳化合物可能會干擾實驗結果,例如在色譜分析中產生額外的峰,或者在半導體制造過程中導致芯片表面缺陷。2. TOC 的測量方法,燃燒氧化 - 非色散紅外吸收法(NDIR),原理:將水樣注入高溫燃燒爐(通常溫度在 680 - 950℃之間),水中的有機碳在高溫和催化劑(如鉑、二氧化鈷等)的作用下被完全氧化為二氧化碳。然后,通...
反滲透過濾器 原理:反滲透膜的孔徑更小,通常在 0.0001 - 0.001μm 之間,在壓力作用下,只有水分子能夠通過反滲透膜,而幾乎所有的有機碳化合物、鹽類、細菌等雜質都被截留。這是一種非常有效的降低 TOC 含量的方法。 操作要點:反滲透系統需要一定的進水壓力,一般為 1 - 10MPa,因此要確保進水壓力穩定。同時,要定期檢查和更換反滲透膜,通常每 1 - 2 年更換一次,具體更換時間還需根據水質和使用情況確定。另外,要注意對反滲透系統進行適當的維護,如清洗前置過濾器、檢查壓力泵等。 水源選擇與保護 選擇好的水源:如果有條件,可以選擇水源作為飲用水。例如,一些山區的天然泉水或經過嚴格保...
鱟試劑復溶 用無熱原的水按照鱟試劑說明書規定的體積準確復溶鱟試劑。一般是將鱟試劑小瓶輕輕振搖,使內容物充分溶解,復溶過程要小心操作,避免產生過多氣泡,因為氣泡可能會干擾后續的凝膠觀察。 樣品混合與孵育 取適量的純化水樣品(如 0.1 - 0.2mL)與復溶后的鱟試劑(如 0.1 - 0.2mL)混合在小試管中。使用移液器時要確保移液準確,并且將樣品和試劑充分混勻,輕輕顛倒試管幾次即可。 將混合后的試管放入預先設定為 37℃的恒溫箱中進行孵育。孵育時間一般為 60 - 90 分鐘,孵育過程中要保持恒溫箱內溫度穩定,避免頻繁開門導致溫度波動影響凝膠形成。在制藥行業的藥包材相容性試驗中,去離子水是重...